
【電】 Franklin oscillator
【計】 Franklin
【醫】 agitator; oscillator
富蘭克林振蕩器(Franklin Oscillator)是一種經典的高頻LC振蕩電路,由英國工程師C.S. Franklin于1920年代發明。其核心設計采用兩個反相放大級與一個中心抽頭電感構成的諧振回路,通過正反饋機制産生穩定的正弦波振蕩。以下從漢英詞典角度解析其關鍵術語及工作原理:
振蕩器 (Oscillator)
電路通過正反饋(Positive Feedback) 将直流電能轉換為周期性交流信號。富蘭克林振蕩器屬于LC振蕩器(LC Oscillator),依賴電感(L)與電容(C)的諧振特性。
反相放大級 (Inverting Amplifier Stage)
由兩個晶體管(或電子管)構成,每級提供180°相移,兩級串聯實現360°相移,滿足振蕩相位條件。
中心抽頭電感(Center-Tapped Inductor)
電感線圈中點接地,兩端分别連接放大級輸出與輸入,形成反饋路徑。其等效電路可視為自耦變壓器(Autotransformer),實現信號耦合與阻抗匹配。
電路工作時,諧振頻率由電感(L)和電容(C)共同決定:
$$ f = frac{1}{2pisqrt{LC}} $$
中心抽頭電感将輸出信號反向耦合至輸入端,形成正反饋環路。兩放大級的總相移抵消了諧振回路的180°相移,維持持續振蕩。
早期用于無線電發射機載波生成、雷達系統本振源及實驗室信號發生器。現代衍生設計見于科爾皮茲振蕩器(Colpitts Oscillator) 的改進版本。
參考資料
富蘭克林振蕩器(Franklin Oscillator) 是一種電子振蕩電路,主要用于産生高頻正弦波信號。其名稱來源于可能的發明者或改進者(具體曆史背景未明确提及),屬于LC振蕩器的一種類型。
電路結構
通常由電感(L)和電容(C)組成的諧振回路構成,結合放大電路與正反饋機制,通過電場能和磁場能的周期性轉換實現振蕩。
高頻應用
相比RC振蕩器,LC結構更適合高頻信號生成,常見于無線電通信、雷達等需要穩定高頻輸出的場景。
穩定性
可能采用晶體諧振器或特殊耦合方式(如三點式)提升頻率穩定性,減少外部幹擾。
由于搜索結果中關于“富蘭克林振蕩器”的直接描述較少(僅提及名稱),以上分析基于通用LC振蕩器原理及命名慣例推斷。如需更詳細電路設計或曆史背景,建議查閱電子工程專業文獻。
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